Zarządzanie zasilaniem (PMIC)

225 069 Wyniki
Zarządzanie zasilaniem (PMIC) Kategorie
Promowani producenci
Image of Texas Instruments color logo
Image of Analog Devices color logo
Image of onsemi logo
Image of Microchip color logo
Image of Diodes' Logo
Image of Torex Logo

Układy scalone zarządzania zasilaniem (PMIC)


Układy scalone zarządzania zasilaniem (PMIC) są wielofunkcyjnymi mikroukładami, które zarządzają przepływem energii elektrycznej w obrębie urządzenia mikroelektronicznego. Łączą one liczne funkcje zarządzania zasilaniem w jednej, kompaktowej obudowie, co upraszcza projektowanie obwodów i zmniejsza powierzchnię płytek. Do tej kategorii należą układy scalone zarządzania zasilaniem (PMIC) do przetwornic prądu zmiennego na stały, sterowników bramek, kontrolerów zasilaczy, układów nadzorujących i nie tylko!

Do kluczowych cech i zalet układów scalonych zarządzania zasilaniem (PMIC) zaliczają się:

  1. Liczne funkcje zintegrowane: możliwość realizacji różnorodnych zadań, takich jak regulacja napięcia, ładowanie baterii i zarządzanie nimi, przełączanie obciążeń oraz sekwencjonowanie zasilania, co pozwala wyeliminować wiele komponentów dyskretnych.
  2. Poprawa sprawności: optymalizacja konwersji mocy i obniżenie ogólnego poboru mocy systemów, co wydłuża czas pracy baterii w urządzeniach przenośnych i obniża koszty operacyjne.
  3. Oszczędność miejsca: redukcja rozmiarów i poziomu skomplikowania płytek dzięki zintegrowaniu wielu funkcji w jednym mikroukładzie. Idealne rozwiązanie do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.
  4. Większa stabilność systemów: funkcje sekwencjonowania zasilania i ograniczania początkowych prądów rozruchowych zapewniają stabilną pracę i chronią wrażliwe komponenty elektroniczne.
  5. Uproszczona konstrukcja: zmniejszenie złożoności projektów dzięki wstępnie zdefiniowanym konfiguracjom i funkcjom programowanym, co pozwala inżynierom skupić się na kluczowych funkcjach opracowywanych urządzeń.

Układy scalone zarządzania zasilaniem (PMIC) są szeroko stosowane w różnorodnych urządzeniach elektronicznych, takich jak smartfony, laptopy, tablety, urządzenia ubieralne, przenośne urządzenia medyczne, urządzenia Internetu rzeczy (IoT) oraz przemysłowe systemy sterowania. Ze względu na efektywność zarządzania zasilaniem, oszczędność miejsca i uproszczenie projektów, stanowią one jeden z kluczowych komponentów we współczesnych układach elektronicznych.